java 反射

本文介绍了在Java中获取Class对象的三种主要方式:通过对象的getClass()方法、使用类的静态class属性以及利用Class类的forName静态方法,并解释了JVM如何加载类和创建对象的过程。

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获取Class对象的三种方式

Object ——> getClass();对象.getclass();
任何数据类型(包括基本数据类型)都有一个“静态”的class属性
通过Class类的静态方法:forNameString  className(常用),Class.forName(“”);

 

 

通过javac进行编译,编译完成之后生成一个字节码.class文件,当新建对象的时候,jvm会加载我们的student.class,当我们main方法中新建对象或者IOC加载我们的对象的时候,也就是说调用new指令的时候,先找这个对象是否被加载,如果没有被加载的话,jvm就会从本地磁盘去找对应的student.class字节码文件,这个.class字节码文件就是上边javac编译出来的,jvm将字节码文件加载到jvm内存中,然后调用new指令,在堆内存中开辟空间,开辟空间的同时要盛放Student的一些具体信息,加入我们新建两个学生对象,

Student stu=new Student();Student 2stu=new Student();

Student的一些属性,比如性别年龄等会在Student对象空间有体现,但是在创建这个空间之前要先创建一个Class对象,泛型是Student类型,这个类型里边就包含了Student的属性字段和main方法构造器,当新建队形的时候直接去Class对象中去找对应的方法即可,也就是第一次创建的话创建一个class对象,

第二次创建的时候不需要再去加载student.class了,直接通过Class对象,通过里边包含的Student的一些信息,就可以new出第二个对象了,这个Class对象绝对不会产生第二次,

 

### Java反射机制使用教程及常见问题 Java反射机制是一种强大的工具,允许程序在运行时动态地检查和操作类、接口、字段和方法等内部信息[^1]。以下是关于Java反射机制的详细教程以及一些常见的问题。 #### 1. 反射机制的基本概念 Java反射机制是Java语言中一种动态访问、检测和修改自身的能力,主要作用是在运行时获取类的完整结构信息并对其进行操作[^2]。通过反射,可以实现以下功能: - 动态创建对象。 - 动态调用方法。 - 动态访问字段。 - 动态处理注解。 #### 2. 核心类与API Java反射的核心类位于`java.lang.reflect`包中,主要包括以下几类: - `Class`:表示类的运行时类对象,可以通过`Class.forName(String className)`或`Object.getClass()`获取。 - `Field`:表示类的成员变量。 - `Method`:表示类的方法。 - `Constructor`:表示类的构造方法。 #### 3. 使用示例 以下是一个简单的反射机制使用示例,展示了如何通过反射创建对象并调用方法。 ```java import java.lang.reflect.Method; public class ReflectionExample { public static void main(String[] args) throws Exception { // 获取目标类的Class对象 Class<?> cls = Class.forName("com.example.MyClass"); // 创建目标类的实例 Object obj = cls.getDeclaredConstructor().newInstance(); // 获取目标类的方法 Method method = cls.getMethod("myMethod", String.class); // 调用目标类的方法 method.invoke(obj, "Hello Reflection"); } } ``` #### 4. 性能问题 反射机制虽然强大,但在性能上存在一定的开销。例如,在大量调用反射方法时,其性能可能显著低于直接调用[^4]。因此,在实际开发中应权衡使用反射的必要性。 #### 5. 常见问题 - **安全性问题**:反射可以访问私有成员,这可能导致破坏封装性[^1]。 - **性能问题**:反射调用方法的性能比普通方法调用低[^4]。 - **异常处理**:反射操作容易抛出多种异常,如`ClassNotFoundException`、`NoSuchMethodException`等,需要妥善处理。 #### 6. 实际应用场景 Java反射机制在许多实际场景中发挥了重要作用,包括但不限于框架设计、动态代理、依赖注入、测试工具和序列化/反序列化等[^3]。 ---
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